手机散热材料有新突破吗?
散热材料在近年来确实取得了一些新突破,以下是详细介绍:
石墨烯材料的应用与发展
品牌 | 机型 | 石墨烯应用特点 |
---|---|---|
华为 | Mate X6 | 采用超高导热石墨烯材料,散热效果提升33%,具有高热导率、比表面积大、强度高、柔韧性好等优点,可满足折叠屏手机等不同形状设备的散热需求。 |
苹果(传言) | iPhone 16 Pro(未发布) | 有传言称可能采用新的“石墨烯散热系统”,可使导热性提高约四倍。 |
新型散热凝胶与石墨材料
(一)一加的天工散热系统
- 金刚石导热凝胶:全球首发航天级新一代金刚石导热凝胶,热导率相比前代提升60%。
- 超导热石墨:航天级新一代超导热石墨,热导率较行业普遍采用的散热石墨提升41%。
(二)其他厂商的跟进
- 许多厂商也在不断探索和优化散热凝胶与石墨材料的配方及应用方式,以提高散热效率,一些厂商通过改进石墨片的加工工艺,使其与手机内部组件的贴合更加紧密,从而提升热量传导效果。
均热板(VC)技术的升级
品牌 | 机型 | 均热板技术特点 |
---|---|---|
一加 | Ace 2 Pro | 搭载天工散热系统,采用万级单VC,面积达9140mm²,是行业单片VC主流规格的2倍以上,结合一体式双循环散热系统和仿航天火箭发动机喷管设计的拉瓦尔气道,散热效率大幅提升。 |
苹果(传言) | iPhone 17 Pro Max(未发布) | 据分析师透露,可能采用VC与石墨片结合的散热方案,能在更大范围内均匀分布热量,适用于处理高密度、高负载任务。 |
散热结构创新
(一)一加的空间散热结构
- 一加将散热结构作为提升手机散热能力的新突破点,采用全球首创的“一体式双循环散热系统”和“仿航天火箭发动机喷管设计的拉瓦尔气道”设计,通过空间结构创新,在一片VC内实现一体成型的双循环散热系统,提升了工作水量和气液循环空腔体积,增加了热源接触面积,使等效散热循环速度提升50%,导热能力提升至行业传统VC的4倍。
(二)其他厂商的结构优化
- 不少厂商通过优化手机内部布局,为散热材料提供更合理的空间,减少热量传递的阻碍,合理规划主板、电池等组件的位置,避免热量集中堆积,同时预留足够的散热通道,促进空气流通,辅助散热。
发展方向 | |
---|---|
新材料研发 | 继续探索具有更高热导率、更好性能的新型散热材料,如二维材料、碳基复合材料等,以满足未来手机高性能、高集成度发展下的散热需求。 |
技术融合 | 将不同散热技术相结合,如石墨烯与均热板、散热凝胶等多种材料和技术的协同应用,发挥各自优势,进一步提升散热效果。 |
智能化散热管理 | 开发智能温控系统,根据手机的不同使用场景和负载情况,动态调整散热策略,实现精准散热,提高能源利用效率。 |
相关问题与解答
问题1:石墨烯材料在手机上的应用除了散热还有哪些?
解答:石墨烯材料在手机上除了用于散热外,还可应用于触控屏和电池技术,其良好的导电性可用于提升触控屏的灵敏度和响应速度;在电池方面,石墨烯可作为电极材料,提高电池的充放电效率和安全性,同时也有助于电池的散热,延长电池寿命。
问题2:均热板(VC)技术的原理是什么?
解答:均热板(VC)技术是一种高效的散热方案,其内部为真空环境,工作时利用液体在真空环境下的蒸发和冷凝过程来传递热量,当热源(如手机芯片)产生热量时,均热板内的液体受热蒸发,蒸汽迅速扩散到整个均热板表面,在温度较低的区域冷凝并释放热量,液态的工质再回流到热源处,如此循环往复,从而实现将热量快速均匀地分布在整个均热
版权声明:本文由环云手机汇 - 聚焦全球新机与行业动态!发布,如需转载请注明出处。